JP6787412B2 - 通信処理システム、通信処理方法、基地局および通信処理装置の制御プログラム - Google Patents
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Description
通信端末と、
基地局と、
前記通信端末と前記基地局との通信を中継する複数の中継局と、
前記通信端末において、前記複数の中継局から受信した信号の強度を第1受信信号強度として測定する第1測定手段と、
前記複数の中継局において、前記基地局から受信した信号の強度を第2受信信号強度として測定する第2測定手段と、
前記基地局において、前記基地局と前記通信端末とを前記複数の中継局を経由して接続する複数の通信経路のうち、前記第1受信信号強度と前記第2受信信号強度との信号強度の差がより少ない通信経路を選択する選択手段と、
を備える。
通信端末と、基地局と、前記通信端末と前記基地局との通信を中継する複数の中継局と、を有する通信処理システムの通信処理方法であって、
前記通信端末において、前記複数の中継局から受信した信号の強度を第1受信信号強度として測定する第1測定ステップと、
前記複数の中継局において、前記基地局から受信した信号の強度を第2受信信号強度として測定する第2測定ステップと、
前記基地局において、前記基地局と前記通信端末とを前記複数の中継局を経由して接続する複数の通信経路のうち、前記第1受信信号強度と前記第2受信信号強度との信号強度の差がより少ない通信経路を選択する選択ステップと、
を含む。
通信端末と基地局との通信を中継する複数の中継局から前記通信端末が受信した信号の強度を、第1受信信号強度として受信する第1受信手段と、
前記基地局から前記複数の中継局が受信した信号の強度を、第2受信信号強度として受信する第2受信手段と、
前記基地局と前記通信端末とを前記複数の中継局を経由して接続する複数の通信経路のうち、前記第1受信信号強度と前記第2受信信号強度との信号強度の差がより少ない通信経路を選択する選択手段と、
を備える。
通信端末と基地局との通信を中継する複数の中継局から前記通信端末が受信した信号の強度を、第1受信信号強度として受信する第1受信ステップと、
前記基地局から前記複数の中継局が受信した信号の強度を、第2受信信号強度として受信する第2受信ステップと、
前記基地局と前記通信端末とを前記複数の中継局を経由して接続する複数の通信経路のうち、前記第1受信信号強度と前記第2受信信号強度との信号強度の差がより少ない通信経路を選択する選択ステップと、
をコンピュータに実行させる。
本発明の第1実施形態として通信処理システム100について、図1を用いて説明する。通信処理システム100は、中継局を有するシステムである。
次に、本発明の第2実施形態に係る通信処理システムについて説明する。本実施形態に係る通信処理システムにおいては、通信端末が測定する中継局からの受信信号強度と、中継局が測定する基地局からの受信信号強度とを比較して、その差がより少ない通信端末と基地局とを中継する中継局を選択する。
図2は、本実施形態に係る通信処理システム200の構成を示す図である。図2は、基地局220が管理するセル内における、中継局231〜233を中継する通信端末210と基地局220との通信経路の確定について示す。
図3Aおよび図3Bに従って、本実施形態の技術範囲における受信信号強度測定に関連する前提技術について説明する。
ここで、図3BのステップS300において、リモートUEは、リレーUEの選択または再選択の必要性が発生した場合、複数のリレーUE候補から送られてくるディスカバリ・アナウンスメント・メッセージの受信信号強度を測定し、最もリンク品質がよいリレーUE候補を自身のリレーUEとして選択する。しかし、リモートUEとリレーUE間のリンク品質がよいということは、一部の例外(干渉や建物による反射、遮蔽など)を除き、その距離も近い場合が多いと考えられる。またリモートUEとリレーUEが近いということは、逆にリレーUEと基地局の距離は遠いことが推測される。つまりリモートUEで受信信号強度が一番高いリレーUE候補を自身のリレーUEとして選択した場合、リモートUEの送信電力は抑えられるが、逆にリレーUEの送信電力を高くしなければならないということが起こり得る。つまり基地局が管理するセルでのトータルの消費電力は最適化されていない。
本実施形態は、上記の課題を解決または緩和するため、基地局がリモートUEと複数のリレーUE候補についての状態情報を取得し、この情報をもとにリモートUEに対し最適なリレーUEを選択させるものである。なお、本実施形態のリモートUEは、IoT(Internet of Things)デバイス、MTC(Machine Type Communication)デバイスおよびM2M(Machine to Machine)デバイスなどを含む。
図4は、本発明の第2実施形態に係る通信処理システム200の動作を示すシーケンス図である。図4は、図3BのステップS300において、本実施形態に係る新たな条件に基づいて中継局を選択するシーケンスである。
図5は、本実施形態に係る通信処理装置220(基地局:eNB)の機能構成を示すブロック図である。なお、図5には、本実施形態に関連する機能構成部を示し、通信処理装置220が有する他の機能については図示を省略している。
図6は、本実施形態に係る基地局データベース502の構成を示す図である。基地局データベース502は、本実施形態の通信処理装置220の動作に必要なデータを格納する。
図7は、本実施形態に係る通信経路設定部505の機能構成を示すブロック図である。
図8は、本実施形態に係る中継局230(リレーUE)の機能構成を示すブロック図である。なお、図8には、本実施形態に関連する機能構成部を示し、中継局230が有する他の機能については図示を省略している。
図9は、本実施形態に係る通信端末210(リモートUE)の機能構成を示すブロック図である。なお、図9には、本実施形態に関連する機能構成部を示し、通信端末210が有する他の機能については図示を省略している。
図10は、本実施形態に係る通信処理装置220(基地局:eNB)のハードウェア構成を示すブロック図である。
図11は、本実施形態に係る通信処理装置220(基地局:eNB)の処理手順を示すフローチャートである。このフローチャートは、図10のCPU1010がRAM1040を用いて実行し、図5の機能構成部を実現する。
次に、本発明の第3実施形態に係る通信処理システムについて説明する。本実施形態に係る通信処理システムは、上記第2実施形態と比べると、複数の中継局によって基地局と通信端末間を中継する点で異なる。その他の構成および動作は、第2実施形態と同様であるため、同じ構成および動作については同じ符号を付してその詳しい説明を省略する。
図12は、本実施形態に係る通信処理システム1200の構成を示す図である。なお、図12において、図2と同様の構成要素には同じ参照番号を付して、重複する説明を省略する。
図13は、本実施形態に係る通信経路設定部1305の機能構成を示すブロック図である。なお、図13において、図7と同様の機能構成部には同じ参照番号を付して、重複する説明を省略する。
図14は、本実施形態に係る通信処理装置1220(基地局:eNB)の処理手順を示すフローチャートである。なお、図14において、図11と同様のステップには同じステップ番号を付して、重複する説明は省略する。
次に、本発明の第4実施形態に係る通信処理システムについて説明する。本実施形態に係る通信処理システムは、上記第2実施形態および第3実施形態と比べると、基地局が管理するセル内での各通信機能要素による消費電力をトータルに管理できる点で異なる。その他の構成および動作は、第2実施形態と同様であるため、同じ構成および動作については同じ符号を付してその詳しい説明を省略する。
図15は、本実施形態に係る通信処理システム1500の構成を示す図である。なお、図15において、図2と同様の構成要素には同じ参照番号を付して、重複する説明を省略する。
図16は、本実施形態に係る通信経路設定部1605の機能構成を示すブロック図である。なお、図16において、図7または図13と同様の機能構成部には同じ参照番号を付して、重複する説明を省略する。
図17は、本実施形態に係る通信処理装置1520(基地局:eNB)の処理手順を示すフローチャートである。なお、図17において、図11または図14と同様のステップには同じステップ番号を付して、重複する説明は省略する。
次に、本発明の第5実施形態に係る通信処理システムについて説明する。本実施形態に係る通信処理システムは、上記第2実施形態乃至第4実施形態と比べると、中継局の制限を考慮して通信経路を選択する点で異なる。その他の構成および動作は、第2実施形態と同様であるため、同じ構成および動作については同じ符号を付してその詳しい説明を省略する。
図18は、本実施形態に係る通信経路設定部1805の機能構成を示すブロック図である。図18において、図7または図13と同じ機能構成部には同じ参照番号を付して、重複する説明を省略する。
図19は、本実施形態に係る中継局制限情報1926を示す図である。なお、図19は、図2または図12に図示の中継局選択テーブルと同様の機能要素には同じ参照番号を付して、重複する説明は省略する。
以上、実施形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。また、それぞれの実施形態に含まれる別々の特徴を如何様に組み合わせたシステムまたは装置も、本発明の範疇に含まれる。
Claims (9)
- 通信端末と基地局との通信を中継する複数の中継局から前記通信端末が受信した信号の強度を、第1受信信号強度として受信する第1受信手段と、
前記基地局から前記複数の中継局が受信した信号の強度を、第2受信信号強度として受信する第2受信手段と、
前記基地局と前記通信端末とを前記複数の中継局を経由して接続する複数の通信経路のうち、前記第1受信信号強度と前記第2受信信号強度との信号強度の差がより少ない通信経路を選択する選択手段と、
を備える基地局。 - 他の中継局から前記複数の中継局のそれぞれが受信した信号の強度を、第3受信信号強度として受信する第3受信手段をさらに備え、
前記選択手段は、前記基地局と前記通信端末とを前記複数の中継局の少なくとも1つを経由して接続する複数の通信経路のうち、前記第1受信信号強度、前記第2受信信号強度および前記第3受信信号強度との信号強度の差がより少ない通信経路を選択する、請求項1に記載の基地局。 - 前記選択手段は、前記基地局と複数の前記通信端末とを前記複数の中継局を経由して接続する複数の通信経路における前記第1受信信号強度、前記第2受信信号強度および前記第3受信信号強度が所定の範囲内にある通信経路を各通信端末に対して選択する、請求項2に記載の基地局。
- 前記選択手段は、さらに前記中継局の使用の制限を考慮して、前記基地局と前記通信端末とを接続する通信経路を選択する、請求項1乃至3のいずれか1項に記載の基地局。
- 前記通信端末は3GPP TS 23.303 V14.1.0におけるRemote UE(リモートUE)であり、前記基地局はeNBであり、前記中継局はProSe UE-to-NW Relay(リレーUE)であり、前記通信端末による受信信号強度の測定はDiscovery Procedure(ディスカバリ・プロシジャー)に含まれる、請求項1乃至4のいずれか1項に記載の基地局。
- 前記通信端末は、IoTデバイス、MTCデバイスおよびM2Mデバイスを含む、請求項1乃至5のいずれか1項に記載の基地局。
- 通信端末と基地局との通信を中継する複数の中継局から前記通信端末が受信した信号の強度を、第1受信信号強度として受信する第1受信ステップと、
前記基地局から前記複数の中継局が受信した信号の強度を、第2受信信号強度として受信する第2受信ステップと、
前記基地局と前記通信端末とを前記複数の中継局を経由して接続する複数の通信経路のうち、前記第1受信信号強度と前記第2受信信号強度との信号強度の差がより少ない通信経路を選択する選択ステップと、
をコンピュータに実行させる通信処理装置の制御プログラム。 - 通信端末と、
基地局と、
前記通信端末と前記基地局との通信を中継する複数の中継局と、
前記通信端末において、前記複数の中継局から受信した信号の強度を第1受信信号強度として測定する第1測定手段と、
前記複数の中継局において、前記基地局から受信した信号の強度を第2受信信号強度として測定する第2測定手段と、
前記基地局において、前記基地局と前記通信端末とを前記複数の中継局を経由して接続する複数の通信経路のうち、前記第1受信信号強度と前記第2受信信号強度との信号強度の差がより少ない通信経路を選択する選択手段と、
を備える通信処理システム。 - 通信端末と、基地局と、前記通信端末と前記基地局との通信を中継する複数の中継局と、を有する通信処理システムの通信処理方法であって、
前記通信端末において、前記複数の中継局から受信した信号の強度を第1受信信号強度として測定する第1測定ステップと、
前記複数の中継局において、前記基地局から受信した信号の強度を第2受信信号強度として測定する第2測定ステップと、
前記基地局において、前記基地局と前記通信端末とを前記複数の中継局を経由して接続する複数の通信経路のうち、前記第1受信信号強度と前記第2受信信号強度との信号強度の差がより少ない通信経路を選択する選択ステップと、
を含む通信処理方法。
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